Diferencia entre revisiones de «Murray Gell-Mann»

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Gell-Mann se doctoró en física por el MIT en 1951 tras realizar una tesis doctoral, titulada "Fuerza de acoplamiento y reacciones nucleares", bajo la supervisión de Victor Weisskopf.<ref>{{Cite thesis|title=Fuerza de acoplamiento y reacciones nucleares|url=https://dspace. mit.edu/handle/1721.1/12195|publisher=Instituto Tecnológico de Massachusetts|fecha=1951|title=Tesis|first=Murray|last=Gell-Mann|hdl=1721.1/12195}}</ref><ref name="Guardian_obit" /><ref name="mathgene" />
Gell-Mann se doctoró en física por el MIT en 1951 tras realizar una tesis doctoral, titulada "Fuerza de acoplamiento y reacciones nucleares", bajo la supervisión de Victor Weisskopf.<ref>{{Cite thesis|title=Fuerza de acoplamiento y reacciones nucleares|url=https://dspace. mit.edu/handle/1721.1/12195|publisher=Instituto Tecnológico de Massachusetts|fecha=1951|title=Tesis|first=Murray|last=Gell-Mann|hdl=1721.1/12195}}</ref><ref name="Guardian_obit" /><ref name="mathgene" />

==Carrera==
Gell-Mann fue becario postdoctoral en el [[Instituto de Estudios Avanzados]] en 1951,<ref name="tnyt"/> y profesor investigador visitante en la [[Universidad de Illinois en Urbana-Champaign]] de 1952 a 1953.<ref>En 1954, allí, con [[Francis E. Low]], descubrió la ecuación del [[grupo de renormalización]] de la QED. </ref> Fue profesor asociado visitante en la [[Universidad de Columbia]] y profesor asociado en la [[Universidad de Chicago]] en 1954-1955 antes de trasladarse al [[Instituto Tecnológico de California]], donde enseñó desde 1955 hasta que se jubiló en 1993.<ref>{{cite web|url=http://oralhistories.library.caltech.edu/228/ |title=Entrevista con Murray Gell-Mann [Historia Oral] |website=Archivos del Instituto de Caltech |access-date=25 de mayo de 2019}}</ref>

===Física nuclear===
En 1958, Gell-Mann en colaboración con [[Richard Feynman]], en paralelo con el equipo independiente de [[E. C. George Sudarshan]] y [[Robert Marshak]], descubrió las estructuras de [[Quiralidad (física)|chiral]] de la [[interacción débil]] de la física y desarrolló la teoría V-A (teoría vectorial menos vectorial axial).<ref>{{Cite journal|last1=Sudarshan|first1=E. C. G.|last2=Marshak|first2=R. E.|fecha=1 de junio de 2016|título=Origen de la teoría universal V-A|periódico=AIP Conference Proceedings|volumen=300|emisión=1|páginas=110-124|doi=10.1063/1. 45454|issn=0094-243X|hdl=2152/29431|s2cid=10153816}}</ref> Este trabajo siguió al descubrimiento experimental de la [[paridad (física)|violación de la paridad]] por parte de [[Chien-Shiung Wu]], tal y como habían sugerido [[Yang Chen-Ning|Chen-Ning Yang]] y [[Tsung-Dao Lee]], teóricamente. <ref>{{cite book |last=Gleick |first=James |author-link=James Gleick |title=Genius: The Life and Science of Richard Feynman |publisher=[[Pantheon Books]] |year=1992 |isbn=0-679-40836-3|oclc=243743850}}</ref>

El trabajo de Gell-Mann en la década de 1950 se centró en las partículas de [[rayos cósmicos]] recientemente descubiertas que llegaron a llamarse [[kaon]]s e [[hiperón]]s. La clasificación de estas partículas le llevó a proponer que un [[número cuántico]] llamado [[extrañeza]] sería conservado por las interacciones fuerte y electromagnética, pero no por las interacciones débiles.<ref>{{cite journal|last=Gell-Mann |first=M. |title=La interpretación de las nuevas partículas como multipletes de carga desplazada |journal=[[Il Nuovo Cimento]] |año=1956 |volumen=4 |número=suplemento 2 |páginas=848-866 |doi=10.1007/BF02748000|bibcode=1956NCim....4S.848G |s2cid=121017243 }}</ref> ([[Kazuhiko Nishijima]] llegó a esta idea de forma independiente, llamando a la cantidad <math>\eta</math>-carga por el [[mesón eta]].<ref>
{{cite journal
|last=Nishijima |first=K
|año=1955
|title=Teoría de la Independencia de la Carga de las Partículas V
|journal=[[Progress of Theoretical Physics]]
|volumen=13 |issue=3 |páginas=285-304
|bibcode=1955PThPh..13..285N
|doi=10.1143/PTP.13.285
}}</ref><ref name="PhysicsToday">
{{cite journal
|last=Nambu |first=Y.
|año=2009
|title=Kazuhiko Nishijima
|journal=[[Physics Today]]
|volumen=62 |issue=8 |páginas=58
|bibcode=2009PhT....62h..58N
|doi=10.1063/1.3206100
}}</ref>) Otra de las ideas de Gell-Mann es la [[fórmula de la masa de Gell-Mann-Okubo|Gell-Mann-Okubo]], que fue, inicialmente, una fórmula basada en resultados empíricos, pero que posteriormente fue explicada por su [[modelo de quarks]]. <ref>{{cite book|last=Georgi |first=Howard |author-link=Howard Georgi |title=Lie Algebras in Particle Physics: from Isospin to Unified Theories |publisher=Perseus Books |year=1999 |edition=2nd |isbn=9780738202334 |oclc=479362196}}</ref> Gell-Mann y [[Abraham Pais]] participaron en la explicación del desconcertante aspecto de la [[mezcla de kaones neutros]]. <ref>{{Cite web|url=https://www.britannica.com/science/quantum-mechanics-physics/Applications-of-quantum-mechanics#ref77525|title=Mecánica cuántica - Aplicaciones de la mecánica cuántica - Decaimiento del kaón|last=Squires|first=Gordon Leslie|date=26 de julio de 1999|website=[[Enciclopedia Británica]]|access-date=27 de mayo de 2019}</ref>

El afortunado encuentro de Murray Gell-Mann con el matemático [[Richard Earl Block]] en Caltech, en el otoño de 1960, le "iluminó" para introducir un novedoso esquema de clasificación, en 1961, para los [[hadrones]]s.<ref>{{cite report |last=Gell-Mann |first=M. |author-link=Murray Gell-Mann |date=15 de marzo de 1961 |title=El camino de los ocho: Una teoría de la simetría de la interacción fuerte |editorial=Laboratorio de Sincrotrón del Instituto Tecnológico de California |ubicación=[[Pasadena, CA]] |doi=10.2172/4008239 |id=TID-12608 |url=https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/4008239 |via=[[Oficina de Información Científica y Técnica|OSTI.GOV]]}}</ref><ref>{{cite AV media |title=Murray Gell-Mann - Sheldon Glashow. La teoría SU(2) por U1: Parte 2 (91/200) |url=https://m.youtube.com/watch?v=UoRm30T2058&t=2m32s |archive-url=https://ghostarchive.org/varchive/youtube/20211211/UoRm30T2058| archive-date=2021-12-11 |url-status=live|date=19 de mayo de 2016 |publisher=[[Web of Stories]] |via=YouTube |fecha de acceso=3 de junio de 2019}}{{cbignore}}</ref> Un esquema similar había sido propuesto de forma independiente por [[Yuval Ne'eman]], y ahora se explica mediante el modelo de quarks.<ref>{{cite journal |last=Ne'eman |first=Y. |author-link=Yuval Ne'eman |date=Agosto de 1961 |title=Derivación de las interacciones fuertes a partir de una invariancia gauge |journal=[[Nuclear Physics (journal)|Nuclear Physics]] |editorial=North-Holland Publishing Co. |location=Amsterdam |doi=10.1016/0029-5582(61)90134-1 |volume=26 |issue=2 |pages=222-229|bibcode=1961NucPh..26.. 222N }}</ref> Gell-Mann se refirió al esquema como el ''[[Óctuple camino (física)|octavo camino]]'', debido a los ''octetos'' de partículas en la clasificación (el término es una referencia al [[Noble Óctuple Camino]] del [[Budismo]]). <ref name="tnyt" /><ref name=Guardian_obit>{{cite news |url=https://www.theguardian.com/science/2019/may/26/murray-gell-mann-nobel-prize-physicist-quarks-dies |title=Murray Gell-Mann, físico ganador del Premio Nobel que dio nombre a los quarks, muere a los 89 años |newspaper=The Guardian |date=26 May 2019 |access-date=27 May 2019 }}</ref>

Gell-Mann, junto con Maurice Lévy, desarrolló el [[modelo sigma]] de los [[piones]], que describe las interacciones de los piones de baja energía.<ref>{{Cite journal
| last1=Gell-Mann | first1=M.
| last2=Lévy | first2=M.
| año=1960
| title=La corriente vectorial axial en la desintegración beta
| Revista=[[Il Nuovo Cimento]]
| volumen=16 | número=4
| páginas=705-726
| doi=10.1007/BF02859738
| bibcode=1960NCim...16..705G| s2cid=122945049
}}</ref>

En 1964, Gell-Mann y, de forma independiente, [[George Zweig]] pasaron a postular la existencia de [[quark]]s, partículas de las que están compuestos los [[hadrones]] de este esquema. El nombre fue acuñado por Gell-Mann y es una referencia a la novela ''[[Finnegans Wake]]'', de [[James Joyce]] ("¡Tres quarks para Muster Mark!" libro 2, episodio 4). Zweig se había referido a las partículas como "ases",<ref>{{Cite book |author=G. Zweig |orig-date=1964 |chapter=Un modelo SU(3) para la simetría de la interacción fuerte y su ruptura II |chapter-url=http://cdsweb.cern.ch/search.py?recid=570209&ln=en |editor1=D. Lichtenberg |editor2=S. Rosen |year=1980 |title=Desarrollos en la teoría de los quarks de los hadrones |volumen=1 |pages=22-101 |publicador=Hadronic Press }}</ref> pero el nombre de Gell-Mann se puso de moda. Los quarks, antiquarks y gluones pronto se establecieron como los objetos elementales subyacentes en el estudio de la estructura de los hadrones. Fue galardonado con el [[Premio Nobel de Física]] en 1969 por sus contribuciones y descubrimientos relativos a la clasificación de las partículas elementales y sus interacciones.<ref>[http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1969/ Listado simple de Premios Nobel de Física, 1969] Recuperado el 15 de febrero de 2017</ref>.

En la década de 1960, introdujo el [[álgebra de corrientes]] como método para explotar sistemáticamente las simetrías para extraer predicciones de los modelos de quarks, en ausencia de una teoría dinámica fiable. Este método condujo a la [[regla de la suma en la mecánica cuántica|reglas de la suma]] independiente del modelo, confirmada por el experimento, y proporcionó puntos de partida que apuntalaron el desarrollo del [[Modelo Estándar]] (SM), la teoría de las partículas elementales ampliamente aceptada.<ref>{{cite conferencia|última=Ellis |primera=John |título=Perspectivas de la nueva física en el LHC |libro-título=Actas de la conferencia en honor del 80º cumpleaños de Murray Gell-Mann: Quantum Mechanics, Elementary Particles, Quantum Cosmology and Complexity : Nanyang Technological University, Singapore, February 24-26, 2010 |publisher=World Scientific |year=2011 |isbn=9789814335607 |editor1-last=Fritzsch |editor1-first=Harald |editor2-last=Phua |editor2-first=K. K. |editor3-last=Baaquie |editor3-first=B. E.}}</ref><ref>{{cite book|last=Cao |first=Tian Yu |title=De la álgebra actual a la cromodinámica cuántica: A Case for Structural Realism |year=2010 |publisher=Cambridge University Press |isbn=9781139491600}</ref>

En 1972, él y [[Harald Fritzsch]] introdujeron el número cuántico conservado "[[carga de color]]", y más tarde, junto con Heinrich Leutwyler, acuñaron el término [[cromodinámica cuántica]] (QCD) como la [[teoría gauge]] de la interacción fuerte.<ref>{{cite journal | last1 = Fritzsch | first1 = H. | last2 = Gell-Mann | first2 = M. | last3 = Leutwyler | first3 = H. | title = Ventajas de la imagen del octeto de color del gluón | journal = Physics Letters | volume = 47B | issue = 4| pages = 365-368 | year = 1973 | doi=10.1016/0370-2693(73)90625-4| bibcode = 1973PhLB. ..47..365F | citeseerx = 10.1.1.453.4712 }}</ref> El [[modelo de quarks]] es una parte de la QCD, y ha sido lo suficientemente robusto como para acomodar de forma natural el descubrimiento de nuevos "[[Sabor (física de partículas)|sabores]]" de quarks, que sustituyeron al esquema de ocho vías. <ref>{{cite web|url=http://math.ucr.edu/home/baez/qg-spring2003/eightfold/ |title=El óctuple camino |last=Baez |first=John C. |author-link=John C. Baez|year=2003 |website=Seminario de Gravedad Cuántica - Primavera 2003 |publisher=[[Universidad de California, Riverside]] |access-date=2019-05-28}}</ref>

Gell-Mann fue responsable, junto con [[Pierre Ramond]] y [[Richard Slansky]],<ref name="Gell-Mann1979">M. Gell-Mann, [[Pierre Ramond|P. Ramond]] y [[Richard Slansky|R. Slansky]], en ''Supergravedad'', ed. por D. Freedman y P. Van Nieuwenhuizen, North Holland, Amsterdam (1979), pp. 315-321. {{ISBN|044485438X}}</ref> e independientemente de [[Peter Minkowski]], [[Rabindra Mohapatra]], [[Goran Senjanović]], [[Sheldon Glashow]], y Tsutomu Yanagida, por el [[mecanismo de balancín|teoría de masas de neutrinos]], que produce masas a gran escala en cualquier teoría con un neutrino diestro. También es conocido por haber desempeñado un papel en el mantenimiento de la [[teoría de cuerdas]] durante la década de 1970 y principios de 1980, apoyando esa línea de investigación en un momento en que era un tema de interés de nicho.<ref>{{cite book|last=Rickles |first=Dean |title=A Brief History of String Theory: De los modelos duales a la teoría M |editorial=Springer Science & Business Media |año=2014 |isbn=9783642451287 |oclc=968779591}}</ref><ref name="sciencenews">{{cite web|url=https://www.sciencenews.org/node/205111 |title=Murray Gell-Mann dio estructura al mundo subatómico |last=Siegfried |first=Tom |website=[[Science News]] |date=24 de mayo de 2019 |access-date=26 de mayo de 2019}}</ref>

===Ciencia de la complejidad y divulgación===
En el momento de su muerte, Gell-Mann era profesor emérito Robert Andrews Millikan de Física Teórica en el [[Instituto Tecnológico de California]], así como profesor universitario en el Departamento de Física y Astronomía de la [[Universidad de Nuevo México]] en [[Albuquerque, Nuevo México]], y profesor presidencial de Física y Medicina en la [[Universidad del Sur de California]]. <ref name="caltech-obit">{{cite web|url=https://www.caltech.edu/about/news/caltech-mourns-passing-murray-gell-mann |title=Caltech lamenta el fallecimiento de Murray Gell-Mann (1929-2019) |date=24 de mayo de 2019 |access-date=25 de mayo de 2019 |website=Instituto de Tecnología de California}}</ref> Fue miembro del consejo editorial de la ''[[Encyclopædia Britannica]]''. En 1984 Gell-Mann fue uno de los varios cofundadores del [[Instituto de Santa Fe]]-un instituto de investigación teórica sin ánimo de lucro en [[Santa Fe, Nuevo México]] destinado a estudiar varios aspectos de un [[sistema complejo]] y a difundir la noción de un estudio interdisciplinario separado de la teoría de la [[complejidad]].<ref name=Waldrop>{{cite el libro | autor = Mitchell M. Waldrop | año = 1993 | título = Complejidad: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos | publisher = Simon & Schuster | url =https://archive.org/details/complexityemergi00wald| url-access = registration | isbn = 9780671872342 }}</ref><ref name=Cowan>{{cite book | author = George A. Cowan | year = 2010 | title = Manhattan Project to the Santa Fe Institute: The Memoirs of George A. Cowan | publisher = University of New Mexico Press}}</ref>
[[File:Murray Gell-Mann at Lection (big).jpg|thumb|Murray Gell-Mann in Nice, 2012]]
Escribió un libro de divulgación científica sobre física y ciencia de la complejidad, ''El quark y el jaguar: Aventuras en lo simple y lo complejo'' (1994).<ref>Reseñas de ''El quark y el jaguar'':
* {{cite journal|last=Ferris |first=Timothy |author-link=Timothy Ferris |title=Al borde del caos |journal=[[The New York Review of Books]] |date=21 de septiembre de 1995 |access-date=26 de mayo de 2019 |url=https://www.nybooks.com/articles/1995/09/21/on-the-edge-of-chaos/}}
* {{cite journal|last=Mermin |first=N. David |author-link=N. David Mermin |title=Un sistema "virtuosamente adaptativo" visto por uno "marginalmente adaptativo" |journal=[[Physics Today]] |volumen=47 |número=9 |páginas=89 |doi=10.1063/1.2808634}}</ref> El título del libro está tomado de una línea de un poema de [[Arthur Sze]]: "El mundo del quark tiene todo que ver con un jaguar dando vueltas en la noche".<ref>{{Cite web |url=https://www.webofstories.com/play/murray.gell-mann/190 |title=Murray Gell-Mann - Físico - La decisión de escribir "El quark y el jaguar" - Web de Historias |access-date=17 de julio de 2020 }}</ref><ref>{{cite web|url=https://www. youtube.com/watch?v=bWcks_wwJSg |archive-url=https://ghostarchive.org/varchive/youtube/20211211/bWcks_wwJSg| archive-date=2021-12-11 |url-status=live|access-date=17 de julio de 2020|title=Murray Gell-Mann - La decisión de escribir "El Quark y el Jaguar" (190/200)|website=[[YouTube]] }}{{cbignore}}</ref>

El autor [[George Johnson (escritor)|George Johnson]] ha escrito una [[biografía]] de Gell-Mann, ''Strange Beauty: Murray Gell-Mann, and the Revolution in 20th-Century Physics'' (1999),<ref>{{cite web |first=George |last=Johnson |title=Strange Beauty |url=http://talaya.net/strangebeauty.html |work=Talaya.net |access-date=3 de junio de 2019}}{{¿Fuente no fiable? |reason=esta fuente no es más que una recopilación de elogios de diversos críticos sobre el libro de Johnson; no es una biografía|fecha=febrero de 2022}}</ref> que fue preseleccionado para el [[Royal Society Prizes for Science Books|Royal Society Book Prize]].<ref>[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2Ec5KacJ4p2IWWz6m4RUbZhTlT-LOfEvqWlzrAAq5I/edit#gid=0 Royal Society Insight Investment Science Book Prize list at docs. google.com/spreadsheets] Recuperado el 15 de febrero de 2017</ref> El propio Gell-Mann criticó ''Belleza extraña'' por algunas inexactitudes, y un entrevistador informó de que hizo un gesto de dolor al mencionarlo.<ref>{{cite web|url=https://physicsworld. com/a/the-many-worlds-of-murray-gell-mann/ |title=Los muchos mundos de Murray Gell-Mann |website=Physics World |last=Rodgers |first=Peter |date=1 de junio de 2003 |access-date=26 de mayo de 2019}</ref> En una reseña en la revista de Caltech ''Engineering & Science'', el colega de Gell-Mann, el físico [[David Goodstein]], escribió: "No envidio a Murray la extraña experiencia de leer una biografía tan penetrante y perspicaz de sí mismo. . . George Johnson ha escrito una excelente biografía de este hombre importante y complejo".<ref>{{cite journal |first=David L. |last=Goodstein |title=Strange Beauty: Murray Gell-Mann and the Revolution in Twentieth-Century Physics |url=http://calteches.library.caltech. edu/3985/ |journal=Engineering and Science |volume=62 |number=4 |publisher=Caltech |issn=0013-7812 |date=1999 |access-date=3 de junio de 2019}}</ref> El físico y premio Nobel [[Philip Warren Anderson|Philip Anderson]], calificó el libro de "obra maestra de la explicación científica para el profano" y de "lectura obligada" en una reseña para el ''[[Times Higher Education Supplement]]'' y en su capítulo sobre Gell-Mann de un libro de 2011. <ref name=andersonmoredifferent>{{Cite book |author=Anderson, Philip W. |title=Más y diferente: Notas de un cascarrabias pensativo |chapter=Capítulo V Genio. La búsqueda de las partículas elementales de Polymath |chapter-url=https://books.google.com/books?id=tU9yOac455kC&pg=PA241 |year=2011 |publisher=World Scientific |isbn=978-981-4350-14-3 |pages=241-2}}Philip Anderson, ''More and Different'', Chapter V, World Scientific, 2011. </ref> [[Sheldon Glashow]], otro premio Nobel, dio a ''Strange Beauty'' una crítica generalmente positiva aunque señalando algunas inexactitudes,<ref>{{cite journal|last=Glashow |first=Sheldon Lee |author-link=Sheldon Glashow |title=Strange Beauty: Murray Gell-Mann and the Revolution in Twentieth-Century Physics |journal=American Journal of Physics |volumen=68 |número=6 |pages=582 |year=2000 |doi=10.1119/1.19489|bibcode=2000AmJPh..68..582J }}</ref> y el físico e historiador de la ciencia [[Silvan S. Schweber]] calificó el libro de "elegante biografía de uno de los teóricos más destacados del siglo XX", aunque señaló que Johnson no profundizaba en el trabajo de Gell-Mann con el [[complejo militar-industrial|organizaciones militares-industriales]] como el [[Instituto de Análisis de Defensa]].<ref>{{cite journal|last=Schweber |first=Silvan S. |author-link=Silvan S. Schweber |title=La extraña belleza: Murray Gell-Mann and the Revolution in Twentieth-Century Physics |journal=Physics Today |volume=53 |number=8 |pages=43-44 |doi=10.1063/1.1310122|year=2000 |bibcode=2000PhT....53h.. 43J }}</ref> Johnson ha escrito que Gell-Mann era un perfeccionista y que, en consecuencia, ''El quark y el jaguar'' se presentó tarde y de forma incompleta.<ref name=andersonmoredifferent/><ref>{{Cite web|url=https://www.theatlantic. com/magazine/archive/2000/07/the-jaguar-and-the-fox/378264/|title=El jaguar y el zorro|last=Johnson|first=George|date=2000-07-01|website=The Atlantic|language=en-US|access-date=2019-05-27}}</ref> En un artículo en Edge. org, Johnson describió la historia de su relación con Gell-Mann<ref>{{cite web |first=Geoffrey |last=West |title=Remembering Murray |url=https://www.edge.org/conversation/murray_gell_mann-remembering-murray/ |work=[[Edge Foundation, Inc.]] |fecha=28 de mayo de 2019 |fecha de acceso=3 de junio de 2019}}</ref> y señaló que en la página web de la biografía aparece una hoja de erratas.<ref>{{cite web |first=George |last=Johnson |title=Errata |url=http://talaya.net/strangebeauty. errata.html |work=Talaya.net |access-date=3 de junio de 2019}}</ref> El que fuera socio de Gell-Mann en Caltech, [[Stephen Wolfram]], calificó el libro de Johnson como "una muy buena biografía de Murray, que Murray odiaba". <ref>Stephen Wolfram, [https://blog.stephenwolfram.com/2019/05/remembering-murray-gell-mann-1929-2019-inventor-of-quarks/ Recordando a Murray Gell-Mann (1929-2019), inventor de los quarks]</ref> Wolfram también escribió que Gell-Mann pensaba que la escritura de ''El quark y el jaguar'' era la responsable de un ataque al corazón que había tenido (Gell-Mann).{{citation needed|date=Noviembre 2020}}
En 2012 Gell-Mann y su compañera [[Mary McFadden]] publicaron el libro ''Mary McFadden: Una vida de diseño, coleccionismo y aventura''.<ref name="McFaddenGell-Mann2012">{{Cite book|author1=Mary McFadden|author2=Murray Gell-Mann|title=Mary McFadden: A Lifetime of Design, Collecting, and Adventure|url=https://books.google.com/books?id=oKlOygAACAAJ|year=2012|publisher=Random House Incorporated|isbn=978-0-8478-3656-7}}</ref>

===Fundamentos cuánticos===
Gell-Mann fue un defensor del enfoque de las [[historias consistentes]] para entender la mecánica cuántica, que defendió en artículos con [[James Hartle]].<ref name="sciencenews"/><ref>{cite journal|last=Kent |first=Adrian |title=Los conjuntos consistentes producen inferencias contrarias en la teoría cuántica |journal=[[Physical Review Letters]] |volumen=78 |número=15 |fecha=14 de abril de 1997 |páginas=2874-2877 |doi=10.1103/PhysRevLett.78.2874|bibcode=1997PhRvL..78.2874K |arxiv=gr-qc/9604012 |s2cid=16862775 }}</ref>


== Datos biográficos ==
== Datos biográficos ==

Revisión del 01:53 22 ago 2022

Murray Gell-Mann

Murray Gell-Mann en 2007
Información personal
Nacimiento 15 de septiembre de 1929
Manhattan, Nueva York, Estados Unidos
Fallecimiento 24 de mayo de 2019 Ver y modificar los datos en Wikidata (89 años)
Santa Fe (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
Sepultura Red Butte Cemetery Ver y modificar los datos en Wikidata
Residencia Estados Unidos
Nacionalidad Estados Unidos
Familia
Cónyuge
  • J. Margaret Dow
  • Marcia Southwick Ver y modificar los datos en Wikidata
Hijos 2 Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Educado en Yale University, MIT
Supervisor doctoral Victor Weisskopf
Alumno de
Información profesional
Área física
Conocido por partículas elementales
Cargos ocupados Miembro del consejo directivo de Instituto Smithsoniano (1974-1988) Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador Santa Fe Institute
California Institute of Technology
University of Southern California
University of New Mexico
Estudiantes doctorales

Kenneth G. Wilson
Sidney Coleman


Rod Crewther
James Hartle
Christopher Hill
H. Jay Melosh
Barton Zwiebach
Kenneth Young
Alumnos Kenneth Geddes Wilson y Sidney Coleman Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Sitio web tuvalu.santafe.edu/~mgm Ver y modificar los datos en Wikidata
Distinciones Premio Nobel de Física (1969)
Medalla Albert Einstein
Firma

Murray Gell-Mann (Nueva York, 15 de septiembre de 1929-Santa Fe, 24 de mayo de 2019)[1]​ fue un físico estadounidense que recibió el Premio Nobel de Física en 1969 por sus descubrimientos sobre partículas elementales. Fue él quien dio el nombre al quark, un nombre tomado de la novela Finnegans Wake, de James Joyce.[2]

Vida temprana y educación

Gell-Mann nació en el Bajo Manhattan en el seno de una familia de inmigrantes judíos procedentes de Imperio Austro-Húngaro, concretamente de Czernowitz en la actual Ucrania.[3][4]​ Sus padres eran Pauline (de soltera Reichstein) y Arthur Isidore Gell-Mann, que enseñaba inglés como segunda lengua.[5]

Impulsado por una intensa curiosidad infantil y su amor por la naturaleza y las matemáticas, se graduó valedictorian en la Columbia Grammar & Preparatory School con 14 años y posteriormente ingresó en el Yale College como miembro del Jonathan Edwards College.[6][7]​ En Yale, participó en el Concurso Matemático William Lowell Putnam y formó parte del equipo que representó a la Universidad de Yale (junto con Murray Gerstenhaber y Henry O. Pollak) que ganó el segundo premio en 1947.[8]

Gell-Mann se graduó en Yale con una licenciatura en física en 1948 y tenía la intención de realizar estudios de posgrado en física. Intentó permanecer en la Ivy League para su educación de posgrado y solicitó plaza en la Universidad de Princeton así como en la Universidad de Harvard. Fue rechazado por Princeton y aceptado por Harvard, pero esta última institución no pudo ofrecerle la ayuda financiera que necesitaba. Fue aceptado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y recibió una carta de Victor Weisskopf en la que le instaba a asistir al MIT y convertirse en asistente de investigación de Weisskopf, lo que le proporcionaría a Gell-Mann la ayuda financiera que necesitaba. Sin conocer el eminente estatus del MIT en la investigación de la física, Gell-Mann se sintió "miserable" con el hecho de que no podría asistir a Princeton o Harvard y consideró el suicidio. Declaró que se dio cuenta de que podía intentar primero entrar en el MIT y suicidarse después si le parecía realmente terrible. Sin embargo, no podía elegir primero el suicidio y luego asistir al MIT; las dos cosas "no se compaginaban", como dijo Gell-Mann.[9][10]

Gell-Mann se doctoró en física por el MIT en 1951 tras realizar una tesis doctoral, titulada "Fuerza de acoplamiento y reacciones nucleares", bajo la supervisión de Victor Weisskopf.[11][12][13]

Carrera

Gell-Mann fue becario postdoctoral en el Instituto de Estudios Avanzados en 1951,[6]​ y profesor investigador visitante en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign de 1952 a 1953.[14]​ Fue profesor asociado visitante en la Universidad de Columbia y profesor asociado en la Universidad de Chicago en 1954-1955 antes de trasladarse al Instituto Tecnológico de California, donde enseñó desde 1955 hasta que se jubiló en 1993.[15]

Física nuclear

En 1958, Gell-Mann en colaboración con Richard Feynman, en paralelo con el equipo independiente de E. C. George Sudarshan y Robert Marshak, descubrió las estructuras de chiral de la interacción débil de la física y desarrolló la teoría V-A (teoría vectorial menos vectorial axial).[16]​ Este trabajo siguió al descubrimiento experimental de la violación de la paridad por parte de Chien-Shiung Wu, tal y como habían sugerido Chen-Ning Yang y Tsung-Dao Lee, teóricamente. [17]

El trabajo de Gell-Mann en la década de 1950 se centró en las partículas de rayos cósmicos recientemente descubiertas que llegaron a llamarse kaons e hiperóns. La clasificación de estas partículas le llevó a proponer que un número cuántico llamado extrañeza sería conservado por las interacciones fuerte y electromagnética, pero no por las interacciones débiles.[18]​ (Kazuhiko Nishijima llegó a esta idea de forma independiente, llamando a la cantidad -carga por el mesón eta.[19][20]​) Otra de las ideas de Gell-Mann es la Gell-Mann-Okubo, que fue, inicialmente, una fórmula basada en resultados empíricos, pero que posteriormente fue explicada por su modelo de quarks. [21]​ Gell-Mann y Abraham Pais participaron en la explicación del desconcertante aspecto de la mezcla de kaones neutros. [22]

El afortunado encuentro de Murray Gell-Mann con el matemático Richard Earl Block en Caltech, en el otoño de 1960, le "iluminó" para introducir un novedoso esquema de clasificación, en 1961, para los hadroness.[23][24]​ Un esquema similar había sido propuesto de forma independiente por Yuval Ne'eman, y ahora se explica mediante el modelo de quarks.[25]​ Gell-Mann se refirió al esquema como el octavo camino, debido a los octetos de partículas en la clasificación (el término es una referencia al Noble Óctuple Camino del Budismo). [6][12]

Gell-Mann, junto con Maurice Lévy, desarrolló el modelo sigma de los piones, que describe las interacciones de los piones de baja energía.[26]

En 1964, Gell-Mann y, de forma independiente, George Zweig pasaron a postular la existencia de quarks, partículas de las que están compuestos los hadrones de este esquema. El nombre fue acuñado por Gell-Mann y es una referencia a la novela Finnegans Wake, de James Joyce ("¡Tres quarks para Muster Mark!" libro 2, episodio 4). Zweig se había referido a las partículas como "ases",[27]​ pero el nombre de Gell-Mann se puso de moda. Los quarks, antiquarks y gluones pronto se establecieron como los objetos elementales subyacentes en el estudio de la estructura de los hadrones. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1969 por sus contribuciones y descubrimientos relativos a la clasificación de las partículas elementales y sus interacciones.[28]​.

En la década de 1960, introdujo el álgebra de corrientes como método para explotar sistemáticamente las simetrías para extraer predicciones de los modelos de quarks, en ausencia de una teoría dinámica fiable. Este método condujo a la reglas de la suma independiente del modelo, confirmada por el experimento, y proporcionó puntos de partida que apuntalaron el desarrollo del Modelo Estándar (SM), la teoría de las partículas elementales ampliamente aceptada.[29][30]

En 1972, él y Harald Fritzsch introdujeron el número cuántico conservado "carga de color", y más tarde, junto con Heinrich Leutwyler, acuñaron el término cromodinámica cuántica (QCD) como la teoría gauge de la interacción fuerte.[31]​ El modelo de quarks es una parte de la QCD, y ha sido lo suficientemente robusto como para acomodar de forma natural el descubrimiento de nuevos "sabores" de quarks, que sustituyeron al esquema de ocho vías. [32]

Gell-Mann fue responsable, junto con Pierre Ramond y Richard Slansky,[33]​ e independientemente de Peter Minkowski, Rabindra Mohapatra, Goran Senjanović, Sheldon Glashow, y Tsutomu Yanagida, por el teoría de masas de neutrinos, que produce masas a gran escala en cualquier teoría con un neutrino diestro. También es conocido por haber desempeñado un papel en el mantenimiento de la teoría de cuerdas durante la década de 1970 y principios de 1980, apoyando esa línea de investigación en un momento en que era un tema de interés de nicho.[34][35]

Ciencia de la complejidad y divulgación

En el momento de su muerte, Gell-Mann era profesor emérito Robert Andrews Millikan de Física Teórica en el Instituto Tecnológico de California, así como profesor universitario en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Nuevo México, y profesor presidencial de Física y Medicina en la Universidad del Sur de California. [36]​ Fue miembro del consejo editorial de la Encyclopædia Britannica. En 1984 Gell-Mann fue uno de los varios cofundadores del Instituto de Santa Fe-un instituto de investigación teórica sin ánimo de lucro en Santa Fe, Nuevo México destinado a estudiar varios aspectos de un sistema complejo y a difundir la noción de un estudio interdisciplinario separado de la teoría de la complejidad.[37][38]

Murray Gell-Mann in Nice, 2012

Escribió un libro de divulgación científica sobre física y ciencia de la complejidad, El quark y el jaguar: Aventuras en lo simple y lo complejo (1994).[39]​ El título del libro está tomado de una línea de un poema de Arthur Sze: "El mundo del quark tiene todo que ver con un jaguar dando vueltas en la noche".[40][41]

El autor George Johnson ha escrito una biografía de Gell-Mann, Strange Beauty: Murray Gell-Mann, and the Revolution in 20th-Century Physics (1999),[42]​ que fue preseleccionado para el Royal Society Book Prize.[43]​ El propio Gell-Mann criticó Belleza extraña por algunas inexactitudes, y un entrevistador informó de que hizo un gesto de dolor al mencionarlo.[44]​ En una reseña en la revista de Caltech Engineering & Science, el colega de Gell-Mann, el físico David Goodstein, escribió: "No envidio a Murray la extraña experiencia de leer una biografía tan penetrante y perspicaz de sí mismo. . . George Johnson ha escrito una excelente biografía de este hombre importante y complejo".[45]​ El físico y premio Nobel Philip Anderson, calificó el libro de "obra maestra de la explicación científica para el profano" y de "lectura obligada" en una reseña para el Times Higher Education Supplement y en su capítulo sobre Gell-Mann de un libro de 2011. [46]Sheldon Glashow, otro premio Nobel, dio a Strange Beauty una crítica generalmente positiva aunque señalando algunas inexactitudes,[47]​ y el físico e historiador de la ciencia Silvan S. Schweber calificó el libro de "elegante biografía de uno de los teóricos más destacados del siglo XX", aunque señaló que Johnson no profundizaba en el trabajo de Gell-Mann con el organizaciones militares-industriales como el Instituto de Análisis de Defensa.[48]​ Johnson ha escrito que Gell-Mann era un perfeccionista y que, en consecuencia, El quark y el jaguar se presentó tarde y de forma incompleta.[46][49]​ En un artículo en Edge. org, Johnson describió la historia de su relación con Gell-Mann[50]​ y señaló que en la página web de la biografía aparece una hoja de erratas.[51]​ El que fuera socio de Gell-Mann en Caltech, Stephen Wolfram, calificó el libro de Johnson como "una muy buena biografía de Murray, que Murray odiaba". [52]​ Wolfram también escribió que Gell-Mann pensaba que la escritura de El quark y el jaguar era la responsable de un ataque al corazón que había tenido (Gell-Mann).[cita requerida]

En 2012 Gell-Mann y su compañera Mary McFadden publicaron el libro Mary McFadden: Una vida de diseño, coleccionismo y aventura.[53]

Fundamentos cuánticos

Gell-Mann fue un defensor del enfoque de las historias consistentes para entender la mecánica cuántica, que defendió en artículos con James Hartle.[35][54]

Datos biográficos

Estudió en la Universidad de Yale y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue profesor desde 1955, en el Instituto de Tecnología de California (Pasadena), donde impartió desde 1967 la cátedra de física teórica. Fue miembro de la NASA desde 1964.[cita requerida]

Se le otorgó el Premio Nobel de Física en 1969 por sus descubrimientos sobre partículas elementales. La teoría de Gell-Mann aportó orden al caos que surgió al descubrirse cerca de 100 partículas en el interior del núcleo atómico. Esas partículas, además de los protones y neutrones, estaban formadas por otras partículas elementales, llamadas quarks. Los quarks se mantienen unidos gracias al intercambio de gluones. Junto con otros investigadores, construyó la teoría cuántica de quarks y gluones, llamada cromodinámica cuántica.[cita requerida]

Además de la ciencia, al profesor Gell-Mann le interesaban otros campos, como la literatura, la historia natural, la lingüística histórica, arqueología, la historia y la psicología.[cita requerida]

Murray Gell-Mann es el autor de The Quark and the Jaguar, Adventures in the Simplex and the Complex (El quark y el jaguar. Aventuras en lo simple y lo complejo).

Referencias

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Bibliografía

Véase también

Enlaces externos